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技術的な説明

表面速度: 粒子ベッドを含むバレルを通過して流出する流体の速度は、表面速度で表されます。表面速度は、流体が同じ体積流量で粒子なしでタンクを通過する速度として定義されます。数学的には、空塔速度 (Vs) は次の式で表すことができます: Vs=Q/A (Q は体積流量で、A は空のタンクの断面積です。) たとえば、イオン交換タンクの断面積は 640 cm2 であり、ポンプを介して 64 cm3/秒で水を送ると、64/640 または 0.1 cm/秒の表面速度が得られます。粒子表面での実際の速度は、表面速度よりも大きい場合も小さい場合もあります。これは、床全体の流れが均一ではなく、粒子が断面の一部を占めるためです。当社のエンジニアリング デザイナーは、この方法で表面速度を計算すると、流れる液体と粒子の静止表面との間の物質移動を推定するのに役立つことがわかりました。 (EBCTも参照)。
滴定可能なアルカリ度: 炭酸塩 (CO3) などの特定の陰イオンが水に溶解すると、水素イオン (H+) と結合し、それによって水のバランスが変化し (pH の定義を参照)、遊離水素ラジカル イオン (OH-) が生成されます。アルカリ度と呼ばれる過剰な OH 濃度。滴定アルカリ度は、H (mEq または mmol) の量を決定することによって測定されます。同様に、水を中性状態に調整する必要がある場合は、H (mEq または mmol) を水に追加して pH を中性状態である 7.0 に戻す必要があり、[H] = [OH] となります。
総有機炭素: 水に溶けている有機化合物はすべて炭素を含んでいます。総有機炭素は、水サンプルに存在する炭素の量です。これには、CO2 および/または炭酸塩からの炭素は含まれません。全有機炭素値は、すべての溶存炭素 (CO2/CO3 = 酸性化除去後) を CO2 に触媒酸化 (燃焼) することによって決定されます。発生したCO2は、赤外線吸収測定法で直接測定するか、炉内で水素とともに燃焼させて生成したメタンを火炎電気化学検出器で測定します。
濁度: 濁度は、水中のコロイド物質の懸濁液の尺度です。粘土、シルト、または細かく分割された有機物や無機物など、水サンプルに浮遊する物質は、光ビームを散乱させます。ビーム散乱の程度は、JTU または NTU 単位の濁度として表されます。

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